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2.如图(a)为一研究电磁感应的实验装置示意图.其中电流传感器(电阻不计)能将各时刻的电流数据实时通过数据采集器传输给计算机.经计算机处理后在屏幕上同步显示出I-t图象.平行且足够长的光滑金属轨道的电阻忽略不计.导轨平面与水平方向夹角θ=30°.轨道上端连接一阻值R=1.0Ω的定值电阻,金属杆MN的电阻r=0.5Ω.质量m=0.2kg.杆长L=1m跨接在两导轨上.在轨道区城加一垂直轨道平面向下的匀强磁场,闭合开关S.让金属杆MN从图示位置由静止开始释放,其始终与轨道垂直且接触良好.此后计算机屏幕上显示出如图(b)所示的1-t图象(g取10m/s2),求:

(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小和在t=0.5,时电阻R的热功率:
(2)已知0-1.2s内通过电阻R的电荷量为1.3C.求0-1.2s内金属棒MN的位移及在R上产生的焦耳热.

分析 (1)由平衡条件求出磁感应强度,由电功率公式可以求出电功率.
(2)I-t图象与坐标轴所围成图形的面积等于通过电阻的电荷量;由能量守恒定律求出焦耳热.

解答 解:(1)由I-t图象可知,当金属杆达到稳定运动时的电流为1.60A,
杆受力平衡,由平衡条件得:mgsinθ=BIL,
解得:B=$\frac{mgsinθ}{IL}$=$\frac{2×\frac{1}{2}}{1.60×1}$=0.625T,
由图可知,当t=0.5s时,I=1.10A;
P=I2R=1.102×1.0W=1.21W;
(2)1.2s内通过电阻的电量为图线与t轴包围的面积,由图知:
总格数为129格(126~135格均正确)q=129×0.1×0.1C=1.29C(1.26C~1.35C格均正确),
由图知:1.2s末杆的电流I=1.50A,
感应电流I=$\frac{E}{R+r}$=$\frac{BLv}{R+r}$,
金属杆速度:v=$\frac{I(R+r)}{BI}$,
解得:v=3.6m/s,
通过电阻的电荷量:
q=I△t═$\frac{E}{R+r}$△t=$\frac{△∅}{△t}$△t=$\frac{△∅}{R+r}$=$\frac{BLx}{R+r}$,
金属杆移动的距离:x=$\frac{q(R+r)}{BL}$,
解得:x=3.12m,
由能量守恒定律得:mgxsinθ=$\frac{1}{2}$mv2+Q,
电阻R上产生的热量:QR=$\frac{R}{R+r}$Q,
联立以上式子解得:QR=1.2J;
答:(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小为0.625T,在t=0.5s时电阻R的热功率为1.21W;
(2)0-1.2s内金属棒MN的位移为3.12m,R上产生的焦耳热为1.2J;

点评 本题是一道电磁感应与电路、力学相结合的综合题,分析清楚金属杆的运动,应用平衡条件、法拉第电磁感应定律、欧姆定律、能量守恒定律等可以解题.

练习册系列答案
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13.如图所示,L1和L2是输电线,1是电压互感器,2是电流互感器.在图中空圈内填入所用的电表的符号,若已知变压比为100﹕1,变流比为1000﹕1,并且知道伏特表示数为220V,安培表示数为100A,则输电线路中的功率为2.2×109W.

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10.两束细平行光a和b相距为d,从空气中互相平行地斜射到长方体玻璃砖的上表面,如图所示,若玻璃对a的折射率小于对b的折射率.当它们从玻璃砖的下表面射出后,有(  )
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17.质量为m=10g的子弹,以v0=300m/s的速度射入质量为M=40g静止在光滑水平桌面上的木块,并留在木块中,子弹留在木块中以后
(1)木块运动的速度是多大?
(2)如果子弹进入木块的深度为L=10cm,求子弹受到的平均阻力是多大?

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7.在“探究求合力的方法”实验中(如图),需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套,实验中需用两个弹簧测力计分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,某同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是 (  )
A.拉橡皮条的细绳要适当长些
B.两根绳必须等长
C.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
D.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大

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14.如图所示,真空中直角坐标系xOy,在第一象限内有沿y轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,在x=4L处有一垂直于x轴的荧光屏,一个电子以速度v0从A(0,L)垂直于y轴进入第一象限,从点P(2L,0)进入第四象限,然后打在荧光屏的点Q(4L、-4L),电子的电量为e,质量为m,求:
(1)匀强电场场强E的大小;
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12.一个物体以初速度v0从A点开始在光滑水平面上运动.在一个水平力作用下,物体运动迹AB为图中实线所示,虚线是过A、B两点并与该轨迹相切的直线,虚线和实线将水平面划分为图示的5个区域.则关于对这个水平力F施力物体位置的判断,下面说法中正确的是(  )
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